闸门高度仪-微特技术(图)







安装生态下泄流量设备过程中发现,尽管水电站下泄流量设施改造方式种类很多,但真正在现实生产中使用闸门或使用管道这二种方式的电站占全部改造的比例高达96.2%,而在这96.2%改造的比例中有83个电站采用的是闸门式改造,也就是说在闸门开度仪和管道流量计这二种改造方式,闸门改造所占的比例超过半数高达54.6%,由此可见闸门式电站对当地经济所做的贡献以及在生态下泄流量改造中所处的重要位置。




配置:开度仪+编码器

此方案仅配置开度仪和编码器,但可以较好的完成闸门开度值的采0集及显示,并通过输出开关接点用于无PLC参与的电气控制,对自动控制要求不高、有人值守、经济型考虑的小型闸门控制场合较为实用。

优点:闸门开度值显示直观、经济实惠、结构简单、中间环节少







根据本人一年多对一百五十八个电站(截止2019年10月止)安装生态下泄流量设备过程中发现,尽管水电站下泄流量设施改造方式种类很多,但真正在现实生产中使用闸门或使用管道这二种方式的电站占全部改造的比例高达96.2%,而在这96.2%改造的比例中有83个电站采用的是闸门式改造,也就是说在闸门开度仪和管道流量计这二种改造方式,闸门改造所占的比例超过半数高达54.6%,由此可见闸门式电站对当地经济所做的贡献以及在生态下泄流量改造中所处的重要位置。

闸门开度源码值是闸门控制环节中极为重要的一个数据,说它极为重要,是因为它经过处理后直接参与闸门的起升控制、下落控制、开度闭环控制、远程控制等自动控制,同时它通过实时数值告诉我们闸门的实时运行位置,没有它或者它的质量不好、质量不高都会对闸门自动控制造成影响。对于这样一个极为重要的数据,应该如何采0集利用比较好呢?

我们知道闸门开度源码值大多数来源于绝0对值编码器,闸门高度仪,绝0对值编码器是由机械位置确定编码,无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置,它的抗干扰特性强、提供的闸门开度源码值数据可靠性高。但数据***质量高并不代表在终端是同样的高,由于闸门电气控制柜的采购、设计不仅相同;数据采0集、数据处理不尽相同,具有高可靠性的编码器原始数据在传递到终端后,有的时候会变得不再高可靠,甚至难以正常使用。为什么会出现这种情况?下文我们将通过3种不同的闸门开度源码值采0集方式对比来简单分析这个问题。


配置:开度仪+编码器

此方案仅配置开度仪和编码器,但可以较好的完成闸门开度值的采0集及显示,并通过输出开关接点用于无PLC参与的电气控制,对自动控制要求不高、有人值守、经济型考虑的小型闸门控制场合较为实用。


优点:闸门开度值显示直观、经济实惠、结构简单、中间环节少

缺点:闸门开度仪在380V电气环境中运行不稳定,闸门开度数值容易受干扰跳变,限位不准确,闸门控制对操作人员的经验值要求较高。







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